1.通用异步收发器解读.doc

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1.通用异步收发器解读

通用异步收发器 1.1通用异步收发器概述 S5PV210的通用异步收发器(UART )提供四对独立的异步串行输入/输出(I / O)端口。所有的端口操作基于中断或基于DMA的操作模式。 UART产生一个中断或DMA请求,将数据传输给CPU或者从CPU传输给UART 。UART支持高达3Mbps比特率。每个UART通道包含两个FIFO接收和发送数据:在ch0的256个字节,在ch1的64字节和在ch2和ch3 16个字节。 UART包括可编程波特率,红外(IR )发射器/接收器,一个或两个停止位插入, 5位, 6 位, 7位或8位数据宽度和奇偶校验。 每个UART包含一个波特率发生器,发送器,接收器和一个控制单元,如图1-1 。波特率发生器采用PCLK或SCLK_UART 。发射器和接收器包含FIFO和数据移位器。要传输的数据被写入到Tx FIFO ,并复制到发送移位器。然后,数据由发送数据引脚( TXDn )移出。所接收的数据从接收数据引脚( RxDn )移位,并且从移位器复制到Rx FIFO。 1.2通用异步收发器的主要特点 ? RXD0 , TxD0, RXD1 , TXD1 ,RxD2 , TxD2, RXD3和TXD3带有基于DMA或基于中断的操作 ? UART通道0 ,1 ,2和3 具有IrDA 1.0 ? UART通道0具有256字节FIFO ,通道1具有64字节FIFO ,通道2和3具有16字节的FIFO ? UART通道0 ,1和2具有 nRTS0 , nCTS0 , nRTS1 , nCTS1 , nCTS2和nRTS2的自动流控制功能 ?支持握手发送/接收。 图1-1UART的框图 1.3 UART的说明 以下各节描述的UART操作,如数据传输,数据接收,中断产生, 波特率发生器,回环模式,红外模式和自动流控制 1.3.1数据传输 用于传输的数据帧是可编程的。它由一个起始位,五至八个数据位,一个可选的奇偶性位,和一到两个停止位,由线路控制寄存器( ULCONn )指定。发射器也可以产生一个中止的条件,迫使串行输出为逻辑0状态持续一帧传输时间。目前传输字完全传输后,传输中止信号。中止信号传输后,传输发送器连续发送数据到发送FIFO ( Tx保持寄存器,如遇非FIFO的模式)。 1.3.2数据接收 类似数据传输,用于接收所述数据帧也是可编程的。它由一个起始位,五至八个数据位,一个可选的奇偶校验位,和一到两个停止位,由线路控制寄存器(ULCONn)指定。接收器检测溢出错误,奇偶校验错误,帧错误和中止条件,每个设置一个错误标志。 ?溢出错误表示在旧的数据被读取之前,新的数据覆盖旧数据。 ?奇偶校验错误表示接收器检测到一个意想不到的奇偶条件。 ?帧错误表示接收到的数据没有一个有效的停止位。 ?中止情况表明,RxDn输入是在逻辑0状态持有多于一帧的传输时间。 如果在3个字的时间(这个时间间隔按照字长位设置)没有接收到数据时和在FIFO模式下Rx FIFO不为空接收超时情况。 1.3.3自动流控制( AFC) S5PV210的UART0和UART1支持自动流控制(AFC)通过使用NRTS和NCTS信号。如果TXD3和RXD3由GPA1CON ( GPIO SFR )设置为nRTS2和nCTS2, UART2支持自动流控制 。在这种情况下,它可以连接到外部的UART。为了使UART连接到调制解调器,禁用UMCONn寄存器自动流控制位并使用软件控制NRTS的信号。 在AFC中, NRTS信号依赖于接收器的状态,而NCTS信号控制发射器的操作。 如果NCTS信号被激活(在AFC, NCTS信号意味着其他UART的FIFO准备接收数据) ,UART的发送器传输数据到FIFO。UART接收数据之前,如果接收FIFO有超过2个字节作为备用,NRTS信号必须被激活。如果其接收FIFO有少于1个字节作为备用(在AFC中, NRTS信号,意味着自己的接收FIFO准备接收数据)该NRTS信号必须被灭活。 图1-2 UART自动流控制接口 1.3.4非自动流控制的例子(控制NRTS和NCTS软件) 1.3.4.1带有FIFO的RX操作 1.选择传输模式(中断或DMA模式)。 2.检查UFSTATn寄存器中Rx FIFO数值。如果该值小于16,则必须设置UMCONn[0]为1(激活nRTS)。然而,如果该值等于或大于16,则必须将值设置为0(灭活NRTS)。 3.重复步骤2。 1.3.4.2带有FIFO的TX操作 1. 选择传输模式(中断或DMA模式)。 2. 检查UMSTATn[0]的值。如果该值是1(激活NCTS), 您必须将数据写入发送FIFO寄存器。 3.重复步骤2。 1

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